发电机定子绕组冒烟事故的分析及改进
安全管理编号:LX-FS-A22141
发电机定子绕组冒烟事故的分析及
改进
In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or
activity reaches the specified standard
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发电机定子绕组冒烟事故的分析及
改进
使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
1 事故现象
20xx年4月,我厂将三级电站2号发电机组的励磁系统由原来的旋转式励磁机励磁更新为可控硅静止式励磁。
该励磁装置于2000-09-20机组运行过程中,出现直流系统接地。
在查找接地时,当瞬切操作母线总把手时接地信号仍然存在,立即切回后,发现励磁调节器由主通道自动转换为备用通道运行,人工手动将其切回主通道,但装置又自动转换至备用通道,同时机组出现如下症状:
(1)转子过电压保护指示灯亮;
(2)发电机有功功率略有下降;
(3)无功功率摆动几下后,反指示达下限针档;
(4)转子电流表指示首先下降为0,随后在200~380 A范围内有规律摆动,转子电压表在50~175 V范围内有规律摆动;
(5)定子电流表摆动后打满刻度针档(满刻度为1 500 A);
(6)机组发过负荷信号。
以上状态下,灭磁开关与发电机出口油开关均未跳闸,厂用电电源正常,继而2号机风洞有烟雾出现,运行人员立即果断解列停机。
2 事故原因分析及查找
当机组转子电流表指示0位,无功表指示到0,表明这时机组进入了无励磁运行状态,即转子磁场消
失,其原因有二,一是转子回路开路;二是励磁装置因故障而无励磁电流输出。
由于转子电流表在200~380 A范围内摆动,转子电压表在50~175 V范围内摆动,表明转子回路没有开路,即第一种原因不存在。
对可控硅励磁装置进行全面检查后,发现PLC 及触发电路的交流供电电源模块损坏。
因其工作指示灯安装在面板的背面,运行人员巡回检查时未能及时发现。
PLC及触发电路供电电源,是由交流
220 V供电电源模块和直流220 V供电电源模块输出直流24 V并联后供给的。
当交流供电电源模块损坏后,直流24 V电源只能由直流供电电源模块单独提供,而查找直流接地时又将直流供电电源模块的直流220 V输入电源切断。
这时直流24 V电源中断,使可控硅因无触发信号而过零关断,从而造成转
子励磁电流中断。
随后转子绕组过电压保护动作,其保护晶闸管导通与灭磁二极管共同作用,为机组异步发电运行时转子的交变电流提供通路,从而使转子回路保持畅通。
3 同步发电机失磁的危害
发电机正常运行时,定子磁场和转子磁场均以同步转速旋转,原动机转矩和发电机电磁制动转矩相平衡。
转子失磁时,转子磁场消失,电磁制动转矩突然为0,而原动机转矩不变,于是转子突然加速旋转,使发电机的转速超过同步转速与系统失步,这时在转子绕组及转子阻尼绕组中感应出较大的交流电流,该电流与定子旋转磁场共同作用产生异步电磁制动转矩,制动转矩与原动机的拖动转矩相平衡时,转子便以某一稳定的转差率进入异步发电运行状态,这时机组便相当于一台异步发电机。
定子电流表指示显著增
加并摆动,表明定子绕组既要吸收电网无功电流,以维持发电机异步运行时建立主磁场所需的磁化电流,又要向电网送出有功电流。
所以,定子电流将大大超过额定值,使定子过热冒烟,继而烧毁定子绕组甚至定子铁芯。
另外,同步发电机进入异步发电运行状态后,发电机的转差率达3%~5%时,才能达到稳定异步运行的平衡点,由于转子阻尼绕组的容量很小,在这样的转差率下运行阻尼绕组将有过流发热而烧毁的危险。
4 可控硅励磁装置的改进
4.1 加装交直流电源模块运行监视及故障报警
对可控硅励磁装置PLC及触发电路的直流24 V 供电电源,在面板上分别增加交直流供电电源模块直流24 V工作指示灯,当模块故障无输出时可发电源模块故障信号,以便运行人员能直观地监视各电源模
块的运行状况。
4.2 增加转子电气失磁保护
由于可控硅励磁装置一般情况下灭磁开关均在合闸位置,由灭磁开关辅助接点控制的机械失磁保护不能满足机组要求。
如上述故障当转子电流为0向异步发电运行状态转变时,为阻止其转变必须增加以转子电流为判据的电气失磁保护,即当转子电流小于某一值时,机组便视为转子失磁,这时电气失磁保护动作,跳机组出口开关及灭磁开关。
改进后,曾在一次调试过程中不慎误将直流24 V电源中断,机组电气失磁保护正确动作。
经过改进,从而杜绝了上述事故的再次发生。
5 结束语
对于采用可控硅励磁装置的发电机组,必须具备PLC及触发电路工作电源的监视功能,与此同时,在
传统的机械式失磁保护的基础上,必须增加判断转子电流为起动条件的电气失磁保护,杜绝此类事故发生。
(欧阳智王国力王福秀)
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一起发电机定子线圈烧毁故障的处理
1 故障现象2006年3月2日,我站一台SF160—12/850立式小型
通风窗内发现弧光。
运行人员迅速将发电机组降荷解列,停机待查。
2 检查分析与处理电站修理人员用500 V兆欧表对定子三相绕组对地、相间的绝缘情况进行检查,发现其一相绕组对地绝缘电阻为零,其他两相绝缘电阻良好。
根据故障现象和检查结果分析,发电机定子绕组中部分绕组可能已短路烧毁。
经吊出定子检查,在铁心中部有一槽线圈(上层)被烧毁(烧断6根),并与铁心接地,痕迹明显。
故障原因是定子绕组的定型线圈层间绝缘击穿,造成匝间短路。
为使这类小型发电机组定子绕组出现类似故障时,能够及时修复,笔者将对故障处理过程简介如下,供参考。
该发电机组2001年生产,采用7×1.3 mm扁铜丝包线叠层(7层)绕制,线圈结构为单体全开口定型线圈。
首先将烧毁线圈跨距槽绑扎线及槽楔小心清除退出,用500 W以下的电烙铁将线圈连接头焊开,用白纱带(或小软绳)将已退出槽楔的线圈上端部和下端部(靠近铁心两侧),顺序缠绕至反方向一点固定,上、下端同时用木棒绞缠白纱带,慢慢将线圈拉出槽外,取出烧毁线圈,换上新购厂家定型线圈。
在处理过程中,关键是卸、装线圈时应特别注意外层绝缘、固定槽楔。
将连接线头焊好后,用500 V兆欧表再次检查绕组对地、相间绝缘情况,正常后,按要求固定绑扎线,涂绝缘漆,用红外线灯泡局部烘干,组装好发电机组后,开机并网一切正常。
电机绕组有些焚毁的要素及对策
电机绕组有些焚毁的要素及对策1.因为电机自身密封不良,加之环境跑冒滴漏,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性液体或气体,电机绕组绝缘遭到浸蚀,最严峻部位或绝缘最单薄点发作一点对地、相间短路或匝间短路景象,然后致使电机绕组有些烧坏。
相应对策:①尽量消除技能和机械设备的跑冒滴漏景象;②修补时留心搞好电机的每个部位的密封,例如在各法兰涂少数704密封胶,在螺栓上涂改油脂,必要时在接线盒等处加装防滴溅盒,如电机暴漏在易侵入液体和污物的本地应做保护罩;③对在此环境中作业的电机要缩短小修和中修周期,严峻时要及时进行中修。
2.因为轴承损坏,轴曲折等要素致使定、转子磨擦(俗称扫膛)致使铁心温度急剧上升,焚毁槽绝缘、匝间绝缘,从面构成绕组匝间短路或对地“放炮”。
严峻时会使定子铁心倒槽、错位、转轴磨损、端盖作废等。
轴承损坏通常由下列要素构成:①轴承设备不妥,如冷装时不均匀敲击轴承内圈使轴遭到磨损,致使轴承内圈与轴承协作失掉过盈量或过盈质变小,呈现跑内圈景象,装电机端盖时不均匀敲击致使端盖轴承室与轴承外圈协作过松呈现跑外圈景象。
不管跑内圈仍是跑外圈均会致使轴承作业温升急剧上升致使焚毁,分外是跑内圈缺点会构成转轴严峻磨损和曲折。
但接连性跑外圈通常状况下不会构成轴承温度急剧上升,只需轴承无缺,容许接连性跑外圈景象存在。
②轴承腔内未清洁洁净或所加油脂不洁净。
例如轴承坚持架内的纤细刚性物质未完全拾掇洁净,作业时轴承滚道受损致使温升过高焚毁轴承。
③轴承从头替换加工,电机端盖嵌套后过盈量大或椭圆度超支致使轴承滚珠游隙过小或不均匀致使轴承作业时磨擦力添加,温度急剧上升直至焚毁。
④因为定、转子铁心轴向错位或从头对转轴机加工后精度不行,致使轴承内、外圈不在一个切面上而致使轴承作业“吃别劲”后温添加直至焚毁。
⑤因为电机本体作业温升过高,且轴承赔偿加油脂不及时构成轴承缺油乃至焚毁。
⑥因为纷歧样类型油脂混用构成轴承损坏。
⑦轴承自身存在制作质量疑问,例如滚道锈斑、翻滚不活络、游隙超支、坚持架变形等。
科技论文发电机定子绕组线棒绝缘击穿修复及工况改善
发电机定子绕组线棒绝缘击穿修复及工况改善巴陵石化有限责任公司热电事业部设备室杨国旭摘要:本文提出了发电机机组定子线棒绝缘击穿修复的办法,并对我部发电机目前的工况提出改善意见,对今后我部发电机运行维护及提高系统安全可靠性有一定的指导意义关键词:发电机定子绕组线棒绝缘击穿工况改善在线监测一、前言发电机不论在运行中还是在大修的高压试验中,如果发生定子线棒绝缘击穿的事故,就需要更换备品线棒。
这将使发电机被迫停止运行或延长检修的时间,给生产带来很大损失,为此我们应该努力提高运行、检修的质量,以减少这种事故的发生。
而当发生这种事故后,又应尽快地恢复。
造成发电机定子线棒绝缘击穿的原因很多,例如线棒固定得不好,由振动而造成线棒绝缘严重的磨损;长期过负荷造成线棒过热或铁芯损坏使线棒局部过热;运行中的过电压使线棒的绝缘击穿;短路故障、非同期并列使线棒受到过大的电动力冲击,引起槽口处绝缘的损坏;由于匝间短路发展到对地或相间短路等,都会引起定子线棒绝缘击穿。
有的机组,由于运行日久,绝缘受各种外界因素的作用已经普遍老化时,也会使发电机发生线棒被击穿的事故,这时除了更换击穿的线棒外,还应安排计划进行恢复性大修,将全部线棒重新绝缘。
二、概况热电事业部电气系统共有7台发电机,装机总容量102MW,10KV 系统共有6台发电机,6KV系统1台发电机,2004年10月8日#3发电机按周期进行计划检修,10月9日对发电机定子绕组C相做大修前交流耐压试验,当电压升到12.18KV时,过流继电器动作,试验仪跳闸,经再次测量其绝缘电阻为0,因此判断C相线圈线棒有击穿点,导致定子一点接地。
该发电机投运于1971年,大修周期2~4年,上次大修时间为1998年11月,型号QF-12-2,空冷,容量12000KW,额定电压10500V,励磁电压181V,额定电流825A,励磁电流237A,Y接线,极对数1,跨距19(1~20),槽数48,相数3,并联支路数1,每槽导线数4,端部绝缘为黄绝缘即环氧混云母绝缘,定子绕组为双层叠绕组;定子线棒主绝缘采用粉氧云母为基础、环氧树脂为胶粘剂、玻璃纤维补强的热固性复合绝缘材料。
发电机定子绕组常见故障的分析及处理
发电机定子绕组常见故障的分析及处理摘要:伴随我国科学技术的日渐成熟,加快我国机电制备技术发展进程,也提升发电机单机的容量。
发电机是电力系统的关键构成,若是出现不同程度故障,将对电厂效益以及生产安全性等带来影响。
因此,电厂必须做好发电机的故障检修工作,特别是定子绕组常见故障的分析和处理。
因为该处理方法存在一定难度,因此,建议发电机组设备检修和处理工作人员,尝试应用多回路的理论去分析发电机组的内部故障,然后对绕组的故障以及绝缘缺陷的定位进行处理,这样利于迅速和精准的判断出故障的位置,然后选择适合的方法来进行处理,提高故障检修以及维护的效果,确保故障被及时和有效处理。
关键词:发电机;定子绕组;常见故障;分析;处理前言:社会的发展,经济的繁荣,带动电厂的现代化发展进程,使得电厂的规模不断扩大,生产作业量进一步增加。
在此形势下,电厂要想更好的发展,需要做好生产作业,针对当下发电机定子绕组的常见故障进行分析和处理,结合故障特点以及产生原因,优先做好故障的分析以及耐压测试试验,然后结合试验结果等采取科学方法和举措处理故障,如,利用多回路理论分析来发现电机内部的故障、分析故障之路电流相位以及大小、分析中性点的连接线的电流大小等,利于精准判断故障和明确故障,结合分析结果和信息,应用科学方法去处理和管控故障。
1.发电机定子绕组常见故障的分析1.1安装工艺方面的因素安装期间,一些故障人员操作错误,部分工作人员安装的未依据标准以及未及时地清理掉定子绕组表面遗留杂物和尖角毛刺等,导致发电机安装的质量差。
因为绕组的表面电位很高,所以,若是在较高的磁场作用之下,表面的尖端将优异诱发很多电荷的积累,导致出现放电现象[1]。
1.2定子通水的因素部分附属性设备在检修环节要仔细地去检查,排查设备存在的隐患。
如,以上海电机厂生产和制造的330MW类型发电机为例,该发电机在使用期间曾在定子线棒下端出现绝缘击穿事故。
对该事故产生的原因进行分析给出,是因为发电机组冷却管道出现堵塞问题,使得单支线棒的温度不断升高,导致局部出现过热问题。
一起发电机定子烧损事故分析及反措技术
(3) 保护系统不完善, 未能及时发出机组跳闸
指令。
3 防止事故的技术措施 3.1 按要求更换密封垫 认真按 《 止电 防 力生产重大事故的二十五项重 点要求》逐条对照检查,务求真正落实。特别是发 电 机定子、 转子内 冷却水系统中管道、阀门、 法兰 所使用的橡胶密封垫, 必须全部更换成聚四氟乙烯
密封垫。
1 故障现象及烧损部位 运行值班人员检查发现,发电机汽侧 27, 28 号线棒水电接头手包绝缘处有少量黑色液体流出, 现场有异味。在机组准备减负荷的过程中,发电机 漏水信号、定子接地信号发出, 发电 机差动保护动 作, 汽机跳闸, 机与系统解列。抽出发电机转 发电
子后,检查发现多处烧损。 (1) 发电机定子线棒: 汽端 19 槽上层线棒的
3.2 改进监测和保护系统
根据 《 发电机运行规程》 ,改进发电机定子线 棒以 及内冷却水系统的状态监测和保护系统。 (1) 发电 机定子线棒的温度监测运算和处理简 化逻辑如图 1。将定子线棒的温度检测数据分为上 部 42 点和下部42 点 2 组, 分别进行数学运算和逻 辑处理。在主画面显示最大值和平均值以及几个综 合的报警信息, 减少操作员监视点数,降低劳动强 度,缓解眼疲劳。
③ 任一测量值大于平均值 5℃时发出报警。 ④ 最大值、 最小值之差大于8℃时发出报警, 操作员及时减负荷、查原因; ⑤ 最大值大于 85℃时, 立即发出手动打闸停 机指令。 (2) 发电机定子内冷却水系统保护如图2,
钥匙的 “ 万能”性, 又没有常规万能钥匙的 “ 随意” 性。 从根本上确保了解锁操作的正确性, 有效杜绝 了因 使用万能钥匙而带来的安全隐患, 对进一步提 高电网安全运行水平具有重要的现实意义。 2 智能解锁钥匙的工作原理 智能解锁钥匙针对万能解锁钥匙的 “ 万能”操 作性, 在技术上进行创新, 开创性地应用PDA 技 术和传统微机防误技术相结合的方式, 实现具有安 全保障的 “ 万能”解锁,从而提高解锁操作的管理
柴油发电机组的异常运行和事故处理
柴油发电机组的异常运行和事故处理1.运行中发现柴油发电机有冒烟、火花,较大的损击声及振动并伴有嗡嗡噪声,应使用紧急停机按钮立即停机隔离,对柴油发电机组作一次全面的检查以查明故障原因,同时汇报值长通知检修进行处理。
若仅有振动,应检查机组基础固定是否牢固,各部件安装是否平衡,连接是否正确等,将检查结果汇报值长,以决定采用进一步的措施。
2.若柴油发电机本体过热(超过环境温度30℃以上),应检查发电机冷却空气进风与出风口是否畅通,有无阻塞现象,环境温度是否过高,是否存在热空气循环,冷却水温度是否偏高,定子电压是否过高(1.05U N)以及有无过负荷等。
发电机轴承过热(大于80℃),应检查有无不正常的噪声,轴承有无变蓝,润滑是否良好,油质有无变质等,查明原因后,运行中能处理即处理之,不能处理或原因不明,汇报值长,以决定是否停机以及由检修人员作进一步的检查、处理。
3.保护动作跳闸停机动作的可能原因:(l)发电机定子过电压或低电压;(2)发电机定子过电流;(3)润滑油压低一低;(4)冷却水温度高一高;(5)启动故障;(6)发电机出口开关保护动作跳闸;(7)发电机逆功率;(8)柴油发电机组超速或低频;(9)发电机失磁。
处理:检查何种光字牌信号发出,哪些开关已跳闸,并将机组启动方式选择开关切至“OFF”位置,对柴油发电机组作全面仔细的检查以查明故障原因,设备有无损坏,尽可能消除之,征得上级运行人员的同意后,复归光字信号及保护动作等有关信号,对不能处理的故障,应做好停机隔离措施,通知检修人员进行检修处理。
4.柴油发电机组异常运行异常运行的可能原因:(l)冷却水水位低;(2)润滑油油位低;(3)冷却水温度低;(4)燃油油位高或低;(5)润滑油压低;(6)冷却水温度高;(7)蓄电池电压低;(8)发电机接地故障;(9)同期继电器故障;(10)柴油发电机组400V开关装置故障。
处理:运行人员应根据所发出的光宇信号确认异常原因,并尽可能消除之,其中对发电机接地故障,在机组运行的同时,按有关规程规定查找接地点。
大型汽轮发电机定子铁心事故分析及技术改进
运行 ‘ 5 - 维 修
大 型 汽 轮 发 电机 定 子 铁 心 事 故 分 析及 技 术 改 进
许铭 洋 , 刘 玉 帅
( 哈尔 滨 电机 厂 有 限责任 公司, 黑 龙江 哈尔滨 i 5 0 0 4 0 )
生过 量松 弛 。 进 片
使 片问 H j 现绝 缘损 坏 和 金 疲 断 齿 , 造 成 铁 心 冲
片问短路 , 彤 成 闭合 涡流 环 路 存 冲 片 产 较 火损 耗, 使短路 来自 严重 铁心 烧损 。
3 设 计 改 进
纠 3 铁心 阶悌 段 烧 拟
过热, 致 使4  ̄ 1 4 % 冲片 绝缘 损 坏 , 造
m于 【 : 述 原 , 最终 造成铁心 l 有效J 装 变 松
铁 心变 松故 障的 发 展 导致 , ‘ f N J 绝 缘 坏 , 铁 心 振 动 等渐进式 循 环 故 障 I I i 丁制 造 时 …脱 偏 层
振动 , 相互 打 【 1 擦 致
累, 发热 、 振 动 及 电磁 力的 长期 作 下 , 使 端 部 产
距 离上 层线 棒 的上 表面 分之 一 处 。另有 四处铁 心
2 铁 心 阶梯 段 烧 损
同年 , 另一 电厂 发电 机发生 次接 地报 警信号 ,
松动 , 通风槽 钢 有三 处断 裂 。线 棒侧 面绝 缘烧 损 , 大
现 场检 佥 l l 号槽 、 1 8号 槽 汽端 附 近 位 置存 在 灼 伤 痕 迹及 大量 油泥 , l 2号槽 汽端 第 二段 铁 心 近 1 / 3段
6 0 0 M W 等级汽轮发电机定子铁心全长 6 3 0 0 I n o, t
预防发电机火灾事故的措施
预防发电机火灾事故的措施在检修中,应严格执行《旋转电机基本技术要求》、制造厂家技术要求、检修工艺规程等,提高安装、检修质量,减少质量事故。
在运行中严格执行规程、精心维护、严格监视、及时发现设备缺陷。
严格操作规程,正确迅速处理事故,缩小设备故障范围。
为防止发电机损毁和火灾事故,应采取以下具体措施:1.防止发电机定子绝缘击穿(1)严格交接验收程序,机组交接验收时及检修中应仔细检查定子槽楔是否打紧,定子端部绑环及各部垫块是否与线团绑牢垫紧,机械紧因件是否拧紧锁住,有无松动磨损现象,特别是采用黄绝缘的机组,发现磨损应及时处理。
新机投产5000~8000h后,应抽出转子对机组进行全面检查。
已经检查和加固处理的机组应继续加强监视,通过机组大修,应详细进行复查,防止再发生绝缘磨损现象。
(2)对定子绝线老朽、多次发生绝缘击穿事故的发电机应缩短试验周期,加强监视,并对绝缘情况进行科学鉴定。
对电气和机械强度普遍低落,确实不能使用者,应提出鉴定报告,有计划地进行恢复性大修。
(3)严格防止向发电机内漏油,以免线圈绝缘和绝缘漆由于受到油的侵蚀、溶解而降低绝缘强度和防晕性能。
(4)加强运行维护,严格执行规程,严防因误操作、自动装置误动、非同期并列,以及小动物、金属物体、漏水等在发电机出口处引起突然短路事故。
(5)加强绝缘预防性试验工作。
应按部颁《电力设备预防性试验规程》规定的试验周期和电压值,对发电机绝缘进行交直流耐压试验。
(6)应定期进行局部放电量试验,放电量应小于10的平方pC,当放比量大于10的立方pc时,便可认为有故障征兆,应停机检查处理。
(7)严格装配、安装和检修工艺,提高制造、安装、检修质量,严防工具、螺钉、铁(铜)屑、铜丝等异物遗留在定子内部、端部线圈夹缝、上下层线棒之间,导致绝缘损毁,造成短路故障。
2.防止定子线圈接头开焊、断股(1)运行中值班人员应加强对机组的监视,一旦闻到焦味,应立即查明原因,及时处理。
火电厂辅机高压电动机定子绕组事故原因和处理方法_赵喜君
第20卷第3期电站系统工程V ol.20 No.3 2004年5月Power System Engineering May, 2004 文章编号:1005-006X(2004)03-0029-02火电厂辅机高压电动机定子绕组事故原因和处理方法哈尔滨电机厂有限责任公司赵喜君 尚跃生摘要:阐述了高压异步电动机定子绕组绝缘结构,对电机定子绕组故障出现的原因进行了分析,提出了诊断方法,确定解决方案。
关键词:高压电机定子绕组;绝缘结构;故障中图分类号:TM32文献标识码:BFault Reasons and Countermeasures for Stator Winding of HV MotorZHAO Xi-jun, SHANG Yue-shengAbstract: The insulation structure of stator winding of HV motor is introduced. The fault of stator winding is analyzed and related diagnosis method is put forward.Key words: HV motor stator winding; insulation structure; fault交流异步高压电动机在火力发电厂应用比较多,如给水泵、循环泵、引风机、送风机等拖动电动机,正确使用和维护是非常必要的。
对高压电动机出现的定子绕组事故,及时分析原因,采取正确的处理方法,既可缩短停机时间,减少企业相关损失,更对企业效益的增长具有重要的现实意义。
1 交流电机高压定子绕组绝缘结构电机内绕组绝缘结构,是由不同绝缘材料用不同组合方式和工艺方法形成的绝缘系统。
电机绝缘系统的热、电、机械和防潮等方面的性能,都是以绝缘结构整体表现的。
电机的种类很多,其所采用的绝缘结构也各不相同,即使同一类电机的绝缘结构,由于耐热等级、电压等级、运行条件和结构等不同而有很大差别,绝缘结构必须根据各种电机的具体情况加以选择。
600MW发电机定子环形引线烧毁故障分析与处理
600MW发电机定子环形引线烧毁故障分析与处理本文介绍了广东省某电厂2×600MW超超临界燃煤发电机组,#2发电机定子线圈环形引线过热烧毁的故障机理和防范措施。
故障起因是由于#2发电机小汇流管连通管上错误安装内径为Φ15mm的流量孔板,积聚的气体减小了流过该环形引线内部管路的水流量,由开始的“气阻”逐步恶化形成“汽堵”,造成7根定子下层线棒因电流倍增过热而烧损。
对比国内相似案例,本次事件发生时机组投运时间更长。
从现场检修工艺着手,总结此类故障的检修最优工期为45至50天。
标签:600MW机组;环形引线;“汽堵”;流量孔板;故障原因1 引言国内自1997年至今,600MW等级发电机共发生过数十起定子绕组环形引线因“汽堵”造成的过热烧毁事故。
事故的情况基本上如出一辙,几乎全部集中在2W2引线,引线烧断,还引起发电机其他部位故障。
造成的损失是相当严重的,有的整台定子需要在工地重新嵌线,工期也长达数月之久[1]。
大型汽轮发电机多采用水氢氢冷却方式,定子线棒由铜耗和附加损耗产生的热量通过冷却水对流散热。
定子绕组水路故障主要原因有:①杂质、异物进入水路形成堵塞;②水路发生“气堵”;③环形引线“气堵—汽堵”故障[2]。
本文重点介绍了广东某电厂2×600MW超超临界燃煤发电机组#2发电机定子线圈环形引线“气堵——汽堵”的故障机理并提出防范措施。
事故分析证明#2发电机小汇流管连通管上错误安装内径为Φ15mm的流量孔板,对内部冷却水起到限流作用,最终造成环形引线过热烧毁,是本次故障的主要起因。
比较国内发电机定子线圈环形引线过热烧毁类似事件情况,发现绝大部分定子环形引线过热烧毁事故一般发生在新机投运后的2000h内,而本次故障是在该机组投运4年后才发生。
并从定子现场检修工艺着手,总结出此类故障的检修最优工期为45~50天。
2 设备概况该2×600MW超超临界燃煤发电机组,配置QFSN4-600-2型三相交流隱极式同步发电机(静止励磁),发电机采用整体全封闭、内部氢气循环、定子绕组水内冷、定子铁芯及端部结构件氢气表面冷却、转子绕组气隙取气氢内冷的冷却方式,600MW汽轮发电机水电联接方式见图1。
